{"id":17680,"date":"2020-06-17T05:02:24","date_gmt":"2020-06-17T05:02:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/o-que-e-deteccao-de-radiacao-alfa-beta-e-gama-usando-o-contador-geiger-mueller-definicao\/"},"modified":"2020-07-22T05:24:10","modified_gmt":"2020-07-22T05:24:10","slug":"o-que-e-deteccao-de-radiacao-alfa-beta-e-gama-usando-o-contador-geiger-mueller-definicao","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/pt-br\/o-que-e-deteccao-de-radiacao-alfa-beta-e-gama-usando-o-contador-geiger-mueller-definicao\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 a detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama usando o contador Geiger-Mueller &#8211; Defini\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">O contador Geiger pode detectar radia\u00e7\u00e3o ionizante, como part\u00edculas alfa e beta, n\u00eautrons e raios gama, usando o efeito de ioniza\u00e7\u00e3o produzido em um tubo Geiger-M\u00fcller, que d\u00e1 nome ao instrumento.\u00a0Detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama usando o contador Geiger-Mueller<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_26088\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26088\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26088 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube-300x178.png\" alt=\"Detector de radia\u00e7\u00e3o ionizante - Tubo Geiger\" width=\"300\" height=\"178\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube-300x178.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26088\" class=\"wp-caption-text\">Detector de radia\u00e7\u00e3o ionizante &#8211; Tubo Geiger<\/figcaption><\/figure>\n<p>O\u00a0<strong>contador Geiger<\/strong>\u00a0, tamb\u00e9m conhecido como\u00a0<strong>contador Geiger-Mueller<\/strong>\u00a0, \u00e9 um dispositivo el\u00e9trico que detecta v\u00e1rios\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/forms-ionizing-radiation\/\">tipos de radia\u00e7\u00e3o ionizante<\/a>\u00a0.\u00a0Este dispositivo recebeu o nome dos dois f\u00edsicos que inventaram o contador em 1928. Mueller era aluno de Hans Geiger. \u00a0<strong>O contador Geiger<\/strong>\u00a0\u00e9 amplamente utilizado em aplica\u00e7\u00f5es como dosimetria de radia\u00e7\u00e3o,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/\">prote\u00e7\u00e3o radiol\u00f3gica<\/a>\u00a0, f\u00edsica experimental e ind\u00fastria nuclear.\u00a0Um contador Geiger consiste em um\u00a0<strong>tubo Geiger-M\u00fcller<\/strong>\u00a0(o elemento sensor que detecta a radia\u00e7\u00e3o) e a eletr\u00f4nica de processamento, que exibe o resultado.<\/p>\n<p><strong>O contador Geiger<\/strong>\u00a0pode detectar radia\u00e7\u00e3o ionizante, como\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">part\u00edculas\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">alfa<\/a>\u00a0\u00a0e\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">beta<\/a>\u00a0,\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">n\u00eautrons<\/a>\u00a0e\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">raios gama,<\/a>\u00a0\u00a0usando o efeito de ioniza\u00e7\u00e3o produzido em um tubo Geiger-M\u00fcller, que d\u00e1 nome ao instrumento.\u00a0A tens\u00e3o do detector \u00e9 ajustada para que as condi\u00e7\u00f5es correspondam \u00e0 regi\u00e3o de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/operating-regions-of-ionizing-detectors-detector-voltage\/geiger-mueller-region-ionization-detector\/\"><strong>Geiger-Mueller<\/strong><\/a>\u00a0.<\/p>\n<figure id=\"attachment_26168\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-26168\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Geiger-Mueller-Region-avalanches-in-G-M-tube.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26168 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Geiger-Mueller-Region-avalanches-in-G-M-tube-300x209.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"209\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Geiger-Mueller-Region-avalanches-in-G-M-tube-300x209.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26168\" class=\"wp-caption-text\">Visualiza\u00e7\u00e3o da propaga\u00e7\u00e3o de avalanches de Townsend por meio de f\u00f3tons UV.\u00a0Fonte: wikpedia.org Licen\u00e7a: CC BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n<h2><strong>Detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama usando o contador Geiger-Mueller<\/strong><\/h2>\n<p>Os contadores Geiger s\u00e3o usados \u200b\u200bprincipalmente para\u00a0<strong>instrumenta\u00e7\u00e3o port\u00e1til<\/strong>\u00a0devido \u00e0 sua sensibilidade, circuito simples de contagem e capacidade de detectar radia\u00e7\u00e3o de baixo n\u00edvel.\u00a0Embora o uso principal dos contadores Geiger seja provavelmente na detec\u00e7\u00e3o individual de part\u00edculas, eles tamb\u00e9m s\u00e3o encontrados em medidores gama.\u00a0Eles s\u00e3o capazes de detectar quase todos os tipos de radia\u00e7\u00e3o, mas h\u00e1 pequenas diferen\u00e7as no tubo Geiger-Mueller.\u00a0No entanto, o\u00a0<strong>tubo Geiger-M\u00fcller<\/strong>\u00a0produz uma sa\u00edda de pulso que \u00e9 da mesma magnitude para toda a radia\u00e7\u00e3o detectada; portanto, um contador Geiger com um tubo na janela final n\u00e3o consegue distinguir entre part\u00edculas alfa e beta.<\/p>\n<p>Existem dois tipos principais de\u00a0<strong>constru\u00e7\u00e3o de tubos Geiger<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tipo de janela final<\/strong>\u00a0.\u00a0Para que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">part\u00edculas\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">alfa<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">beta<\/a>\u00a0sejam detectadas pelos contadores Geiger, elas devem ser fornecidas com uma\u00a0<strong>janela fina<\/strong>\u00a0.\u00a0Essa &#8221;\u00a0<strong>janela final<\/strong>\u00a0&#8221; deve ser fina o suficiente para que as part\u00edculas alfa e beta penetrem.\u00a0No entanto, uma janela de quase qualquer espessura impedir\u00e1 que uma part\u00edcula alfa entre na c\u00e2mara.\u00a0A janela \u00e9 geralmente feita de mica com uma densidade de cerca de 1,5 &#8211; 2,0 mg \/ cm\u00a0<sup>2<\/sup>para permitir que part\u00edculas beta de baixa energia (por exemplo, do carbono 14) entrem no detector.\u00a0A redu\u00e7\u00e3o de efici\u00eancia para alfa \u00e9 devida ao efeito de atenua\u00e7\u00e3o da janela final, embora a dist\u00e2ncia da superf\u00edcie verificada tamb\u00e9m tenha um efeito significativo, e idealmente uma fonte de radia\u00e7\u00e3o alfa deve estar a menos de 10 mm do detector devido \u00e0 atenua\u00e7\u00e3o no ar.<\/li>\n<li><strong>Tipo sem janelas<\/strong>\u00a0.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Os raios gama<\/a>\u00a0t\u00eam muito pouco problema em penetrar nas paredes met\u00e1licas da c\u00e2mara.\u00a0Portanto, os contadores Geiger podem ser usados \u200b\u200bpara detectar radia\u00e7\u00e3o gama e\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\">raios X<\/a>\u00a0(tubos de paredes finas) coletivamente conhecidos como f\u00f3tons, e para isso o tubo sem janelas \u00e9 usado.\n<ul>\n<li>Um\u00a0<strong>tubo de parede espessa<\/strong>\u00a0\u00e9 usado para detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o gama acima de energias de cerca de 25 KeV, esse tipo geralmente tem uma espessura total de parede de cerca de 1-2 mm de a\u00e7o cromado.<\/li>\n<li>Um\u00a0<strong>tubo de paredes finas<\/strong>\u00a0\u00e9 usado para f\u00f3tons de baixa energia (raios X ou raios gama) e part\u00edculas beta de alta energia.\u00a0A transi\u00e7\u00e3o do projeto de paredes finas para paredes espessas ocorre nos n\u00edveis de energia de 300 a 400 keV.\u00a0Acima desses n\u00edveis, s\u00e3o utilizados projetos de paredes espessas e, abaixo desses n\u00edveis, o efeito de ioniza\u00e7\u00e3o direta de g\u00e1s \u00e9 predominante.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c0s vezes, um design de &#8220;panqueca&#8221; do tubo Geiger-Mueller \u00e9 preferido. Este detector \u00e9 um tubo Geiger plano com uma fina janela de mica de uma \u00e1rea maior. Tubos Geiger planos como esse s\u00e3o conhecidos como tubos de \u201cpanqueca\u201d. Tais tubos s\u00e3o equipados com uma tela de arame para proteg\u00ea-los. Esse projeto fornece maior \u00e1rea de detec\u00e7\u00e3o e, portanto, maior efici\u00eancia para tornar a verifica\u00e7\u00e3o mais r\u00e1pida. No entanto, a press\u00e3o da atmosfera contra a baixa press\u00e3o do g\u00e1s de enchimento limita o tamanho da janela devido \u00e0 resist\u00eancia limitada da membrana da janela.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este artigo \u00e9 baseado na tradu\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica do artigo original em ingl\u00eas. Para mais informa\u00e7\u00f5es, consulte o artigo em ingl\u00eas. Voc\u00ea pode nos ajudar. Se voc\u00ea deseja corrigir a tradu\u00e7\u00e3o, envie-a para: translations@nuclear-power.com ou preencha o formul\u00e1rio de tradu\u00e7\u00e3o on-line. Agradecemos sua ajuda, atualizaremos a tradu\u00e7\u00e3o o mais r\u00e1pido poss\u00edvel. Obrigado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O contador Geiger pode detectar radia\u00e7\u00e3o ionizante, como part\u00edculas alfa e beta, n\u00eautrons e raios gama, usando o efeito de ioniza\u00e7\u00e3o produzido em um tubo Geiger-M\u00fcller, que d\u00e1 nome ao instrumento.\u00a0Detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama usando o contador Geiger-Mueller Detector de radia\u00e7\u00e3o ionizante &#8211; Tubo Geiger O\u00a0contador Geiger\u00a0, tamb\u00e9m conhecido como\u00a0contador Geiger-Mueller\u00a0, \u00e9 &#8230; <a title=\"O que \u00e9 a detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama usando o contador Geiger-Mueller &#8211; Defini\u00e7\u00e3o\" class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/pt-br\/o-que-e-deteccao-de-radiacao-alfa-beta-e-gama-usando-o-contador-geiger-mueller-definicao\/\" aria-label=\"More on O que \u00e9 a detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama usando o contador Geiger-Mueller &#8211; Defini\u00e7\u00e3o\">Ler mais<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[51],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>O que \u00e9 a detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama usando o contador Geiger-Mueller - Defini\u00e7\u00e3o<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"O contador Geiger pode detectar radia\u00e7\u00e3o ionizante, como part\u00edculas alfa e beta, n\u00eautrons e raios gama, usando o efeito de ioniza\u00e7\u00e3o produzido em um tubo Geiger-M\u00fcller, que d\u00e1 nome ao instrumento. 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